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infotek 2023-04-25 08:23

锥形入射

关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 K<Yh'RvTD  
9Od Kh\F (  
概述 ,vg8iR a  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 )}G HG#D{  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 j?w7X?1(  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 n )`*{uv$  
~&B_ Bswf  
光栅级次分析器 C6'[Tn  
fM S-  
1. 简介 1grrb&K  
V3@^bc!   
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 A FfgGO  
&k1Ez  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 i7 p#%2  
/#>?wy<s ~  
2. 结果 X*S|aNaLWW  
mhlJzGr*q  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) krz@1[w-j  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 b.Y[:R_9&  
该文件已另存为UseCase.0087.oc 'Iu$4xo`[  
vj{h*~  
经典场追迹 uu#ALB Jm  
1/le%}mK  
1. 简介 %gw0^^A  
qQpR gzw  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 %j^=  
Y;#P"-yH  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 yRieGf1'SD  
,T&B.'cq  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 H.i_,ZF  
4s"8e]q=  
2. 配置光路图 i$og v2J  
Y/@4|9!  
2@e<II2ha8  
3. 传播至远场 /5yW vra  
2^ UFP+Yw  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 6x[gg !;85  
   /1MO]u\  
vRT1tOQ$  
4. 预览设置 =gfLl1wY[  
vaK$j!%FE  
xhqIE3gd  
结论 5%4:)s{4|  
vV=$N"bT~  
1. 对比(截屏) GhpH7% s  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) >mt<`s  
v5<Ext rV  
-} Z  
光栅级次分析器 {SROg;vA  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) i 3?zYaT  
效率:1.21%(相对于入射场) 0Y!Bb2 m  
<[a9"G 7  
\" .3x PkE  
经典场追迹 iY*Xm,#  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) :_H$*Q=1  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
Z,u:g c+*  
-4hX -  
总结 @+xkd(RfN  
x%x[5.CT  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 u4.-AY {  
J@yy2AZnO  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 wF38c]r`\<  
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